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PRODUCT CENTER
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镜面间隔及中心偏差测量仪 OptiCentric®3D
OptiCentric® 3D是结合OptiCentric®中心偏差测量仪系列及OptiSurf®镜面定位仪系列二者的功能而开发完成的;它不仅能够测量光学系统的中心偏差,还能够测量镜片间的空气间隔及镜片的中心厚度;由于在同一台设备上可同时测量中心偏差和镜面间距,这极大的方便了光学系统的高精度装调。¥ 0.00立即购买
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高精度非接触式光学测厚仪 LensThick非接触式光学测厚仪
LensThick非接触式光学测厚仪利用光的独特性质测量厚度,其测量原理为:测量激光照射到被测试材料上,经过每个表面反射后被收集,然后在...¥ 0.00立即购买
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APPLICATION CASES
TRIOPTICS
TRIOPTICS
德国TRIOPTICS集团成立于2005年,总部设在德国汉堡。
GW
GW
北京GW科技有限公司,注册于1998年,是一家以发展高科技光学类产品为主导的民营公司。
INFRAMET
INFRAMET
波兰INFRAMET公司成立于2002年,是一家用于测试电光监控系统的高科技设备制造商。
MEASOPT
欧光科技(EUROPTICS®)致力于光学精密制造与检测领域,是知名光学企业的设备供应商。欧光科技不仅为客户提供优秀的仪器设备,同时也应客户的需求为客户提供解决方案。
合作的品牌: 德国全欧光学TRIOPTICS GmbH、 GW、MEASOPT等。
产品主要有:光学传递函数测量仪、中心偏差测量仪、测角仪、折射率测量仪、光学测厚仪、曲率半径测量仪、测焦仪、内调焦自准直仪、大口径平行光管、三坐标测量机、影像测量机、表面粗糙度测量仪。
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公司简介
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精密光学镀膜技术解析:增透膜与高反膜的同源机理及核心差异
在精密光学制造领域,增透膜(AR)与高反膜(HR)作为两类核心光学薄膜,长期以来被行业普遍视为相互独立的技术体系。然而,从物理底层机理来看,二者并非截然不同的技术分支,而是基于同一光干涉原理的两种极端应用——核心差异不在于材料本身,而在于对反射光相位关系的调控方向不同。本文将从基础原理、技术解析、差异对比、行业认知及发展趋势等维度,以严谨的逻辑的视角,全面拆解增透膜与高反膜的内在关联与核心区别。
넶0 2026-05-12 -
红外光学系统调制传递函数(MTF)测量技术及应用研究
随着光电与红外技术的快速发展,红外成像设备在军事侦察、工业检测、天体物理、质量管控等多个领域的应用日益广泛,对红外光学系统的成像质量提出了更高要求。调制传递函数(ModulationTransferFunction,MTF)作为表征光学系统成像性能的核心指标,能够精准描述系统对物体细节的还原能力,其测量精度直接决定了红外光学系统的研发、生产与应用成效。本文系统介绍红外MTF测量的核心理论、红外系统基本特性,详细阐述德国Trioptics GmbH公司Image Master Universal IR系列测量设备的结构与优势,并通过实测结果验证该设备的精准性与高效性,为红外光学系统的性能检测提供技术参考。
넶1 2026-05-12 -
单管双目微光夜视物镜系统光学设计研究
微光夜视技术作为低照度环境下目标探测、识别与瞄准的核心技术,广泛应用于军事侦察、安防监控等关键领域。单管双目微光夜视系统凭借其结构紧凑、观测舒适的优势,成为轻量化夜视装备的重要发展方向。本文基于低照度环境下车辆目标探测需求,开展单管双目微光夜视物镜系统的光学设计与优化研究,重点解决成像质量、轻量化与温度适应性的综合平衡问题,为相关装备的研发提供技术支撑。
넶1 2026-05-11 -
基于OptiCentric双光路设备的红外光学镜组装调技术研究
红外光学系统广泛应用于红外探测、夜视成像、光电侦察等领域,其核心镜组多采用硅、锗等红外专用光学材料,该类材料对可见光不具备透射特性,传统可见光式光学装调工艺无法适用。同时,光学中心偏是影响红外镜头成像分辨率、调制传递函数(MTF)及整机成像质量的关键因素。本文以OptiCentric双光路中心偏测量仪为核心设备,阐述红外光学镜组中心偏检测原理,界定光学中心偏分类标准,对比无镜座单面定中法与镜座法两种主流装调工艺,分析非球面红外透镜装调特性,并通过中红外波段成像性能测试验证工艺可行性,可为高精度红外光学镜组工程化装调提供技术参考。
넶1 2026-05-11
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